受容体 - 中国語 への翻訳

日本語 での 受容体 の使用例とその 中国語 への翻訳

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テリパラチドとPTHのN末アミノ酸34残基は同じ親和力でこれらの受容体に結合し、骨や腎臓に同じ生理作用を示す。
骨穩Teriparatide與PTH的34個N端胺基酸,與這些接受體結合的親和力相同,且於骨骼與腎臟具有相同的生理作用。
年には京都大学の坂口志文らによってインターロイキン-2受容体α鎖であるCD25分子を発現するT細胞が自己免疫疾患を抑制する機能を有することが明らかにされた。
年發現發現白细胞介素-2受體α鎖的CD25分子具有抑制自體免疫性疾病的作用。
DC-SIGNは、樹状細胞上にある異物を認識する非特異的受容体であり、ここが主な進入口とみられている[20]。
DC-SIGN是樹突狀細胞上異物的非特異性受體,似乎是病毒進入的主要途徑[28]。
ただ、たとえ「血圧を上昇させる物質」が存在したとしても、この物質が受容体に作用しなければ血圧は上がりません。
但是,就算存在有「使血壓上升的物質」存在,只要這種物質沒有作用於受體的話,血壓就不會上升。
具体的には、砂糖はD1と呼ばれるタイプの興奮性受容体の濃度を増加させるが、阻害性であるD2と呼ばれる別の受容体タイプを減少させる。
具體來說,糖會增加一種稱為D1的興奮性受體的集中,同時減少另一種受體D2。
これらの遺伝子と、骨芽細胞分化を誘発する他のものは、強制動員HSCまたはBeta3のアドレナリン受容体活性化の間に選択的にダウンレギュレートされています。
这些基因和其他触发成骨细胞分化,在被强迫的HSC动员或beta3肾上腺素能受体激活过程中是有选择性地编码。
この章では、海馬におけるシナプスターミナルでの神経伝達物質受容体トラフィッキングにおけるRabタンパク質の役割に対処するために別の実験方法をまとめたものです。
这一章总结了不同的实验方法解决Rab蛋白在贩运海马突触后码头的神经递质受体的作用。
PubmedID:23146878背景:ドキサゾシンは、α(1)-アドレナリン受容体拮抗薬高血圧と良性前立腺過形成の治療のため。
PubmedID:23146878背景:多沙唑嗪是(1)α-肾上腺素能受体拮抗剂对血压高和良性前列腺增生症的治疗。
Addyiは脳内の神経伝達物質受容体(セロトニン受容体-それ自体が性欲を低下させるProzacのようないくつかの抗うつ薬によって標的とされる同じ受容体)に作用する。
Addyi作用於大腦中的神經遞質受體(血清素受體-與一些抗抑鬱藥如Prozac本身降低性慾相同的受體)。
長年にわたり、我々は、甘い物質(糖類または人工甘味料)が「甘味受容体」と呼ばれる我々の口のセンサーに結合することを知っている。
多年來,我們已經知道甜味物質(糖或人造甜味劑)與我們口中的傳感器結合,稱為“甜味受體”。
PubmedID:16140198本研究の目的は、アデノシンA(2A)受容体アゴニスト(ATL146e)が現在の治療レジメンの抗生物質プラス灌漑と共同敗血症に関連付けられて、関節炎の影響を防ぐデブリードマンを増大させるかもしれないかどうかを決定するためだった。
PubmedID:16140198这项研究的目的是确定是否腺苷A(2A)受体激动剂(ATL146e)可能增加抗生素加上灌溉和清创预防联合脓毒症关节炎影响当前的治疗方案。
PubmedID:12139982甘味と苦味の刺激の受容体、T1RsとT2Rsの2つのファミリーの同定は、哺乳類の味覚伝達の基礎となる基本的なメカニズムのいくつかを理解する扉が開かれました。
PubmedID:12139982识别的两个家庭的受体,T1Rs和T2Rs,甜和苦味觉刺激打开了大门,了解一些基本味道转导在哺乳动物中的基本机制。
PubmedID:16934425insulin/IGF-1受容体(IIR)/FOXO経路が著しく、ワーム、ハエ、哺乳類に保存されており、この経路にシグナルのダウンレギュレーションは、これらの動物のすべてに寿命を延ばすことが示されている。
PubmedID:16934425胰岛素/胰岛素样生长因子-1受体(IIR)/FOXO通路明显守恒的蠕虫、苍蝇和哺乳动物,并且已证明下调的信号在这条步道,延长寿命,在所有这些动物。
PubmedID:21633357主要なD(2)D(3)のドーパミン受容体である-のような受容体は腎近位尿細管(RPT)におけるナトリウム輸送を調節して血圧は正常範囲を維持し。
PubmedID:21633357D(3)多巴胺受体是主要的D(2)-样受体的调节钠在肾近端小管(RPT)的运输和有助于保持血压的正常范围。
スパイスに対する激しい反応の背景にある生物学を理解するためには、大麻に反応する体の中枢神経系の部分(カンナビノイド受容体)と、体と反応する薬物の化学部分、「アゴニスト」を調べる必要があります。
為了理解對Spice的強烈反應背後的生物學,我們需要觀察身體中樞神經系統對大麻的反應部分-大麻素受體-以及與身體發生反應的藥物的化學部分-“激動劑”。
今日使用されている多くのスキャナー部品とちがい、高解像度3DフラッシュLiDARはわずか2つの主要部品で構成されている:1つは車両の周囲を200m以上先まで照らし出す発光源としてのレーザー、もう1つは高度に統合された受容体チップ。
和目前所使用的许多扫描零部件不同,高分辨率3DFlashLIDAR仅由2个主要零部件构成:一个是能够照亮车辆周围200多米的激光发光源,另一个是高度集成受体芯片。
小説のベンゾジアゼピンを設計したsubnanomolar親和性ブラジキニンb(1)受容体を表示(K(i)=0.59nMと高選択性ブラジキニンB(2)受容体K(i)目10microM)に対して。
设计新颖杂,显示subnanomolar缓激肽b(1)受体的亲和性K(i)=0.59nM)和高选择性对缓激肽b(2)受体K(i)>10microM)。
この研究では、アセチルコリン受容体に対する抗体レベルが尋常性天疱瘡(PV)において軽度に上昇し、初期診断および追跡調査中の疾患重症度と有意に相関することを観察した。
在这项研究中,我们观察到对乙酰胆碱受体的抗体水平在寻常型天疱疮(PV)被轻度升高,并与在初始诊断疾病的严重程度和过程中跟进显著相关。
CancerandLeukemiaGroupBによる1件の単一小規模試験(MDA-MBDT-8081)で、ホルモン受容体陽性腫瘍の36%が、再発時に採取した生検標本で受容体陰性になっていたことが明らかになった。
在一项“癌症和白血病B组”(MDA-MBDT-8081)的小型研究中,36%的激素受体阳性肿瘤在复发时,活检标本中受体为阴性。
この点で、重要な進歩が最近ムスカリン14、プロスタグランジン15とアドレナリン受容体16、神経ペプチド17は、Ca2+活性化K+チャネル18およびTRPチャネル3,5,6の役割を解明することで得られた。
在这方面,最近被显着的进步中得到的澄清作用的毒蕈碱14,前列腺素15和肾上腺素能受体16,神经肽17的Ca2+活化的K+通道18和TRP通道3,5,6。
結果: 198, 時間: 0.0927

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